Matériaux de support de batterie
Solution d'hexafluorophosphate de lithium (LiPF6) de haute pureté pour la recherche sur les électrolytes de batteries lithium-ion
Numéro d'article : FZ50
Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations
- Concentration du sel d'électrolyte
- 1,0 mol/L LiPF6
- Volume et récipient d'emballage
- Récipient en acier inoxydable scellé de 200 mL
- Formulations de solvants
- EC/DEC, EC/DMC, EC/DMC/DEC, EC/DMC/EMC
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Présentation du produit


Cette solution d'hexafluorophosphate de lithium de haute pureté constitue un électrolyte essentiel et performant pour la recherche sur les batteries lithium-ion de nouvelle génération, la fabrication de cellules et les tests électrochimiques. Formulée avec une concentration saline précise de 1,0 mol/L dissoute dans des matrices de solvants carbonates organiques équilibrées, cette solution chimique spécialisée offre une conductivité ionique supérieure, une stabilité électrochimique robuste et des nombres de transfert d'ions lithium optimaux requis pour le développement de solutions de stockage d'énergie de pointe.
Conçu spécifiquement pour le prototypage en laboratoire, la recherche universitaire sur les matériaux et l'assemblage industriel de cellules de type "pouch" ou "coin cell", cet électrolyte liquide favorise une formation homogène de l'interface d'électrolyte solide (SEI) sur les anodes en graphite et les anodes composites au silicium avancées. En assurant une passivation fiable des collecteurs de courant en aluminium positifs à travers les tensions de fonctionnement standard, cette solution permet aux chercheurs d'évaluer les formulations d'électrodes, les revêtements de séparateurs et les matériaux actifs de cathode avec une cohérence analytique maximale.
En raison de la sensibilité chimique intrinsèque des sels d'hexafluorophosphate à l'humidité ambiante et à la décomposition hydrolytique, ce produit chimique est strictement conditionné dans des récipients en acier inoxydable hermétiquement scellés. Cela garantit une intégrité totale sans humidité, de l'expédition jusqu'à la distribution en laboratoire, assurant une durée de vie cyclique reproductible, une croissance minimale de la résistance interne et une fidélité exceptionnelle des données lors de protocoles électrochimiques exigeants.
Caractéristiques principales
- Concentration saline précise de 1,0 M : Une concentration standardisée de 1 mol/L d'hexafluorophosphate de lithium assure une mobilité ionique constante et une dynamique de couplage ionique optimale, fournissant des données de base reproductibles pour les études électrochimiques comparatives.
- Formulations de carbonates optimisées : Disponible en mélanges de carbonates organiques binaires et ternaires — incluant EC/DEC, EC/DMC, EC/DMC/DEC et EC/DMC/EMC — pour répondre aux exigences spécifiques de viscosité, aux constantes diélectriques et aux profils de température de fonctionnement.
- Passivation supérieure de l'aluminium : Forme une couche de passivation stable et hautement protectrice sur les collecteurs de courant en aluminium positifs, empêchant la corrosion anodique à des potentiels opérationnels élevés supérieurs à 3,8 V lors de cycles prolongés.
- Formation optimisée du film SEI : Des ratios de solvant carbonate d'éthylène (EC) soigneusement équilibrés facilitent la formation d'une interface d'électrolyte solide dense et à faible impédance sur les surfaces des électrodes négatives, empêchant efficacement la co-intercalation continue du solvant.
- Conditionnement hermétique en acier inoxydable : Scellé dans des conteneurs robustes et étanches en acier inoxydable pour isoler complètement l'électrolyte sensible à l'humidité de l'humidité ambiante, empêchant ainsi une dégradation prématurée et la formation dangereuse d'acide fluorhydrique pendant le stockage et le transport.
- Stabilité étendue de la fenêtre électrochimique : Offre une résistance à l'oxydation fiable et une large stabilité électrochimique sur la plage de potentiel opérationnel standard des chimies de cathode commerciales et expérimentales.
- Normes de contrôle qualité strictes : Préparé dans des environnements à très faible teneur en humidité et en oxygène pour minimiser la teneur en traces d'eau, supprimant directement les réactions hydrolytiques et garantissant de faibles réactions secondaires parasites dans les cellules de test assemblées.
Applications
| Application | Description | Avantage clé |
|---|---|---|
| Assemblage de cellules bouton (Coin Cell) | Distribution précise d'électrolyte pour les cellules bouton de R&D (CR2032, CR2016) évaluant de nouveaux matériaux actifs de cathode et d'anode. | Fournit une conductivité ionique standardisée et un mouillage rapide pour des données électrochimiques de base fiables et reproductibles. |
| Prototypage de cellules "Pouch" | Injection d'électrolyte liquide lors de la fabrication de cellules "pouch" en laboratoire ou en phase pilote pour des empilements d'électrodes multicouches. | La pénétration uniforme du solvant carbonate accélère l'imprégnation des électrodes tout en maintenant une stabilité cyclique à long terme. |
| Caractérisation de l'interface SEI | Études électrochimiques fondamentales analysant la dynamique de formation de l'interface et la croissance de l'impédance sur les anodes en graphite et en silicium. | La réduction prévisible du solvant EC produit des couches de passivation uniformes, permettant une analyse spectroscopique et microscopique précise de l'interface. |
| Tests de décharge à haut régime et de puissance | Tests de capacité dynamique à différents régimes (C-rates) pour évaluer la polarisation de concentration et la dynamique de transfert du lithium. | Les mélanges de carbonates linéaires à faible viscosité (DMC/EMC/DEC) minimisent les limitations de diffusion et l'impédance interne de la cellule lors de la charge rapide. |
| Validation des matériaux de cathode | Vérification des performances des compositions de cathode NMC, LCO et LFP haute tension sous cyclage charge-décharge continu. | La passivation robuste du collecteur en aluminium empêche la corrosion par oxydation et la dissolution du métal actif à des tensions de fonctionnement élevées. |
| Études de mouillage et de compatibilité des séparateurs | Évaluation de la cinétique de mouillage et de la résistance ionique à travers les séparateurs de batterie microporeux en polyoléfine, revêtus de céramique et non tissés. | Les paramètres de tension superficielle optimisés assurent une pénétration rapide des pores et une absorption constante de l'électrolyte à travers diverses chimies de membrane. |
| Analyse électrochimique à basse température | Test des performances de la batterie à des températures inférieures à l'ambiante en utilisant des formulations de solvants ternaires personnalisées. | Les systèmes de carbonates organiques ternaires empêchent la précipitation des sels et préservent une cinétique de transport ionique adéquate à des températures de fonctionnement réduites. |
| Criblage d'additifs pour électrolytes | Sert de formulation de base ultra-pure et standardisée pour l'étude de nouveaux additifs filmogènes, ignifuges ou haute tension. | La chimie de base ultra-pure garantit que les changements observés dans les performances électrochimiques sont strictement attribuables aux chimies d'additifs expérimentales. |
Spécifications techniques
| Paramètre | FZ50-ECDEC-11 | FZ50-ECDMC-11 | FZ50-ECDMDEC-111 | FZ50-ECDMCEMC-111 |
|---|---|---|---|---|
| Code produit principal | FZ50 | FZ50 | FZ50 | FZ50 |
| Sel d'électrolyte | LiPF6 (Hexafluorophosphate de lithium) | LiPF6 (Hexafluorophosphate de lithium) | LiPF6 (Hexafluorophosphate de lithium) | LiPF6 (Hexafluorophosphate de lithium) |
| Concentration saline | 1,0 mol/L | 1,0 mol/L | 1,0 mol/L | 1,0 mol/L |
| Composition du solvant | EC / DEC | EC / DMC | EC / DMC / DEC | EC / DMC / EMC |
| Ratio volumique du solvant | 1:1 (v/v) | 1:1 (v/v) | 1:1:1 (v/v/v) | 1:1:1 (v/v/v) |
| Volume de conditionnement | 200 mL / bouteille | 200 mL / bouteille | 200 mL / bouteille | 200 mL / bouteille |
| Type de conteneur | Récipient en acier inoxydable scellé | Récipient en acier inoxydable scellé | Récipient en acier inoxydable scellé | Récipient en acier inoxydable scellé |
| Atmosphère de fonctionnement requise | Gaz inerte / Vide (Boîte à gants) | Gaz inerte / Vide (Boîte à gants) | Gaz inerte / Vide (Boîte à gants) | Gaz inerte / Vide (Boîte à gants) |
| Sensibilité à l'humidité | Hautement hydrolytique (Éviter l'humidité) | Hautement hydrolytique (Éviter l'humidité) | Hautement hydrolytique (Éviter l'humidité) | Hautement hydrolytique (Éviter l'humidité) |
| Performance de passivation | Collecteur de courant Al positif passivé | Collecteur de courant Al positif passivé | Collecteur de courant Al positif passivé | Collecteur de courant Al positif passivé |
| Stockage chimique | Environnement frais, sec et inerte (<25°C) | Environnement frais, sec et inerte (<25°C) | Environnement frais, sec et inerte (<25°C) | Environnement frais, sec et inerte (<25°C) |
Pourquoi choisir ce produit
- Pureté chimique sans compromis : Chaque lot est composé de précurseurs de qualité analytique dans des conditions rigoureusement contrôlées en humidité, empêchant la décomposition autocatalytique prématurée du sel et la génération de traces de HF.
- Conditionnement protecteur robuste : Conditionné strictement dans des conteneurs en acier inoxydable à haute intégrité, conçus pour empêcher la transmission de vapeur, la dégradation oxydative et l'entrée d'humidité atmosphérique pendant le transport et le stockage mondiaux.
- Flexibilité de formulation sur mesure : La disponibilité complète de formulations de carbonates binaires et ternaires standard permet une adéquation immédiate avec des cibles spécifiques de viscosité, de capacité de régime et de température, sans purification de solvant en interne.
- Conçu pour les environnements de R&D exigeants : Entièrement compatible avec les protocoles de transfert en boîte à gants de laboratoire standard, offrant aux chercheurs en batteries une reproductibilité inégalée dans les campagnes d'assemblage et de test de cellules à haut débit.
- Synergie complète avec le flux de travail des batteries : Conçu pour s'intégrer sans effort dans les pipelines complets de fabrication de batteries, s'associant parfaitement aux infrastructures d'assemblage automatisé de précision, de remplissage d'électrolyte et de cyclage.
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Solution d'hexafluorophosphate de lithium (LiPF6) de haute pureté pour la recherche sur les électrolytes de batteries lithium-ion
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